• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    影響鋁型材擠壓模具壽命因素的分析

    2014-09-26 08:44:26王澤寧孫金全崔洪芝李輝平李保民
    熱處理技術(shù)與裝備 2014年5期
    關(guān)鍵詞:滲氮鋁型材熱處理

    王澤寧,孫金全,崔洪芝,李輝平,李保民

    (1.山東科技大學材料科學與工程學院,山東青島 266590; 2.山東博特精工股份有限公司,山東濟寧 272073)

    影響鋁型材擠壓模具壽命因素的分析

    王澤寧1,孫金全1,崔洪芝1,李輝平1,李保民2

    (1.山東科技大學材料科學與工程學院,山東青島 266590; 2.山東博特精工股份有限公司,山東濟寧 272073)

    在鋁合金建材與工業(yè)型材生產(chǎn)中,延長擠壓模具壽命是提高生產(chǎn)效率,降低生產(chǎn)成本的關(guān)鍵環(huán)節(jié)之一。本文綜述了鋁合金擠壓模具的失效形式,并從模具材料選擇、模具設計、模具熱處理與模具滲氮方面分析了影響鋁合金模具壽命的各個因素。

    鋁型材;模具壽命;模具失效;熱處理;滲氮

    鋁合金具有輕質(zhì)、高強度和優(yōu)良的耐腐蝕性能,使其在民用建材、工業(yè)型材、航天航空領域廣泛使用。模具是鋁合金產(chǎn)生擠壓變形和傳遞擠壓力的關(guān)鍵部件,由于其復雜的結(jié)構(gòu),高的尺寸精度及工作服役時復雜的應力狀態(tài)。模具質(zhì)量也將直接影響產(chǎn)品的形狀、尺寸、表面質(zhì)量以及內(nèi)部組織等[1]。當今社會鋁合金建材門檻低,競爭激烈,鋁合金工業(yè)型材附加值高,模具投入量大,國內(nèi)對鋁合金擠壓模具的結(jié)構(gòu)設計、制造加工以及表面處理工藝技術(shù)都存在不足,導致模具產(chǎn)量和壽命很低,因此提高模具壽命具有重要的現(xiàn)實意義。目前我國鋁擠壓模具技術(shù)已有長足進步,但與國際先進水平仍有一定差距,在我國鋁材擠壓行業(yè)中,模具的一次上機成功率只有50%左右,模具的使用壽命普遍較低,僅為國際先進水平的1/3左右[2-3]。擁有理想表面質(zhì)量的擠壓型材與模具的使用壽命是相互關(guān)聯(lián)的,與生產(chǎn)過程的經(jīng)濟效益密切相關(guān)。而模具的壽命主要依賴于模具的設計、材料的選用、熱處理、服役過程的工藝參數(shù)選擇[4]。模具的表面處理也是保證模具使用壽命的重要環(huán)節(jié),對實現(xiàn)鋁型材產(chǎn)品高效、優(yōu)質(zhì)、低能耗生產(chǎn)具有重要意義。本文針對擠壓模具設計、模具材料、熱處理工藝以及表面滲氮強化方面,分析其對模具壽命的影響,以期為鋁合金模具設計和熱處理提供理論依據(jù)。

    1 影響鋁型材擠壓模具壽命的因素及其失效形式

    鋁型材擠壓模具的壽命是綜合性的技術(shù)問題,它涉及到模具設計、模具材料、制造加工、熱處理、表面處理、擠壓工藝、模具修理以及模具科學管理諸多方面[5]。鋁合金擠壓模具失效形式主要為疲勞斷裂、磨損、塑性變形三大類。A.F.M.Arif等人對不同形狀的H13鋼鋁型材擠壓模具失效機制進行統(tǒng)計,其中三大失效形式所占百分比如圖1所示[6],斷裂失效所占比例最高,其次是磨損失效和塑性變形。

    圖1 擠壓模具失效形式統(tǒng)計Fig.1 The statistics of failure form of extrusion die

    疲勞斷裂是擠壓模具失效的首要機制,它常發(fā)生在模具高應力集中區(qū),例如尖角處、加工刀痕處[7]。圖2為模具的熱裂失效圖片,服役過程中由于高溫表面和冷的芯部之間產(chǎn)生很高的溫度梯度,將在表層產(chǎn)生很高的壓應力,引起彈塑性變形。在尖角處將形成更高的溫度梯度,產(chǎn)生更高的壓應力和張應力,應力超過表面材料的局部屈服強度和極限抗拉強度,再循環(huán)載荷的沖擊下產(chǎn)生疲勞,最終導致裂紋的成核與擴展[8-9]。

    圖2 擠壓模具熱裂失效形式Fig.2 The failure form of thermal crack of the extrusion die

    擠壓模具第二大失效模式是磨損失效,由于熱擠壓變形時的變形率較大,金屬坯料塑性變形時的金屬流動,對模具型腔表面產(chǎn)生劇烈的摩擦,引起磨損失效。通常坯料在爐內(nèi)預熱時表層容易發(fā)生高溫氧化,形成堅硬的Al2O3膜層[6]。工作時堅硬的膜層很容易磨損剝落形成硬質(zhì)顆粒,使得坯料與模具表面之間發(fā)生嚴重的磨粒磨損。磨損使得模具工作帶材料緩慢剝落,對模具表面粗糙度和尺寸公差產(chǎn)生很大影響。如果坯料與模具接觸表面的局部壓力和溫度過高,擠壓速度不合理,以及模具的尺寸和表面粗糙度不滿足要求,工作時都將造成模具表面劇烈磨損。研究發(fā)現(xiàn)滲氮模具鋼表層的磨損機制是裂紋、材料粘著轉(zhuǎn)移[10],以及剝層、磨粒和長周期疲勞磨損[11]。

    擠壓過程中的變形功熱效應、摩擦等產(chǎn)生的溫升,使模具局部的工作溫度進一步升高。在長時間的高溫作用下,金屬與模具間的摩擦狀態(tài)惡化,模具的強度降低,于是塑性變形就可能發(fā)生。塑性變形常發(fā)生在模具表面承受過高的壓力和溫度,以及長時間接觸的區(qū)域,一旦接觸壓力產(chǎn)生的應力值超過模具材料的局部熱屈服強度,將引發(fā)塑性變形[12]。模具的溫升速率與模具和坯料起始溫度,接觸壓力和時間,模具材料和表面處理狀態(tài)有關(guān)[13]。

    2 鋁型材擠壓模具材料選擇

    在精密鋁型材的生產(chǎn)中模具材料的選擇是重要的因素,而且對模具壽命和成本都至關(guān)重要。模具材料應具備好的塑韌性、疲勞強度、淬透性;其次硬度、切削性能、磨拋性能、尺寸穩(wěn)定性能也是需要考慮的因素。AISI H13鋼是目前國內(nèi)外廣為應用的鋁合金擠壓模具材料,也是廣泛使用的熱作模具鋼材料。它具有較高的屈服強度、高溫抗蠕變性,好的回火穩(wěn)定性、耐化學腐蝕性、強韌性和延展性,且價格適中,表1為H13鋼的主要化學成分。

    表1 H13鋼化學成分(質(zhì)量分數(shù),%)Table 1 Chemical composition of H13 steel(ω,%)

    國產(chǎn)H13鋼的強度、韌性及其等向性均與進口H13鋼存在差距,非金屬夾雜、帶狀偏析、液析亞穩(wěn)定共晶碳化物是影響國產(chǎn)H13鋼性能的主要冶金缺陷。H13鋼屬于過共析合金鋼,組織中存在的冶金缺陷主要有成鋒利多角的大塊狀、排列成鏈、堆集成帶或網(wǎng)狀的白亮共晶碳化物(如圖3(a))和成堆集狀和短鏈狀的非金屬夾雜物(如圖3(b)),這在很大程度上降低了模具鋼的強度、韌性及熱疲勞抗力。生產(chǎn)中常采用鍛造技術(shù)來消除或減輕鋼錠這些內(nèi)部缺陷,而鍛造比的選取對減少缺陷尤為重要,如果鍛造比不合理將影響晶粒尺寸的均勻性(如圖3(c))。H13鋼在冶煉后澆成鑄錠時,因成分偏析會導致組織偏析,鑄錠經(jīng)過鍛造和軋制,形成碳與合金元素貧化帶和富化帶交替分布的帶狀組織(如圖3(d))。值得注意的是成分偏析造成退火組織中帶狀的碳化物偏析,這又會遺傳到淬火態(tài)及回火態(tài)組織中,最終對H13鋼的綜合性能,尤其是沖擊韌性造成了很大的影響[14]。因此必須通過改進H13鋼的冶煉方法和鍛造工藝來保證模具鋼的用材需求。

    (a)共晶碳化物;(b)非金屬夾雜物;(c)晶粒尺寸不均勻;(d)帶狀組織圖3 H13鋼顯微組織缺陷(a)eutectic carbide;(b)non metallic inclusions;(c)grain size is not uniform;(d)banded structureFig.3 The microstructure defects of H13 steel

    3 模具設計與模具加工

    模具設計存在缺陷為模具的早期報廢埋下了隱患,甚至不能投入使用,導致產(chǎn)品缺陷及極低的生產(chǎn)率。模具設計和機加工,以及熱處理工藝與模具的殘余應力密切相關(guān)。模具設計時考慮的因素主要有模孔型腔的斷面形狀,工作帶的形狀和深度,止推角和促流角的大小,型腔在模具端面的位置等[15]。由于模具成形結(jié)構(gòu)工藝性的要求,在模具結(jié)構(gòu)上會存在截面突變、凹槽、尖角、圓角半徑等,這些區(qū)域極易產(chǎn)生應力集中,形成裂紋并導致斷裂失效。如圖4為鋁合金擠壓模分流橋根部斷裂失效位置,圖5為其等效應力和疲勞壽命模擬分析,可以明顯看出分流橋根部等的應力很集中、應力值相對其它區(qū)域明顯更高,疲勞壽命值明顯更低。因此,在模具結(jié)構(gòu)設計時,應該特別注意過度曲率半徑的設計,適當增大模具圓角半徑、減小凹模深度和尖角數(shù)量、盡量避免截面突變。

    圖4 擠壓分流模的斷裂失效位置Fig.4 Breakage position of extrusion divergent die

    圖5 (a)模具三維輪廓形貌圖;(b)斷裂部位的應力模擬分析;(c)疲勞壽命模擬分析Fig.5 (a)3-D profile appearance map of the die;(b)the simulation analysis of stress at the breakage position;(c)the simulation analysis of fatigue life

    車削加工模具型腔時,進刀過深形成的刀痕將成為應力集中的部位,淬火時極易萌生微裂紋(如圖6(a)),后續(xù)服役時裂紋進一步擴展而導致模具開裂失效。所以進行機加工時,粗加工后必須留有一定尺寸余量的半精加工和精加工進給量。電火花加工時,表層由于受熱影響嚴重,以致產(chǎn)生過熱和重熔現(xiàn)象。表層重新淬火、冷卻時各層間由于組織轉(zhuǎn)變的應力較大,因此沿熱擴散方向容易產(chǎn)生裂紋,同時熔凝層(如圖6(b))與基體結(jié)合力低,易于脫落。所以模具經(jīng)電火花加工后應重新回火,以消除內(nèi)應力。磨削加工時如果磨削熱控制不當,使得表層溫升過快過高,直至重新奧氏體化隨后冷卻,這樣極易使得表層產(chǎn)生很高的熱應力和組織應力,造成模具表面產(chǎn)生磨屑裂紋。

    圖6 模具加工時表面形成的裂紋和白亮層Fig.6 The quenching crack and white layer on the surface in die machining

    4 鋁型材擠壓模具的熱處理

    熱處理不當占模具早期失效的相當比重,一般H13鋼都要經(jīng)過預備熱處理、淬火及回火,其中每個工藝環(huán)節(jié)對改善其組織,提高性能和保證模具壽命都至關(guān)重要。

    4.1 預備熱處理工藝

    H13鋼鍛后,在球化退火前加正火處理,可以細化組織,使偏析和網(wǎng)狀碳化物結(jié)構(gòu)得到改善,碳化物的球化率也提高,正火溫度為1020℃時效果良好。研究表明對成分偏析且鍛造不足的H13鋼進行擴散退火加球化退火預先熱處理,能更有效改善其金相組織,較大幅度提高材料的沖擊韌性[16]。

    4.2 淬火工藝

    H13鋼合金元素含量高,導熱性差,加熱時模具表面和中心會產(chǎn)生較大溫差,熱應力過大易導致淬火變形和開裂。為了防止模具畸變并有效促進奧氏體化,淬火加熱前需進行分級預熱,然后再升至奧氏體化溫度。采用下限淬火溫度則韌性好,采用上限淬火溫度則硬度和強度好,通常淬火溫度范圍為1020~1080℃[17]。若淬火溫度過低,碳化物溶解少,基體中碳與合金元素溶解不足,導致硬度低、高溫性能差。淬火溫度過高,導致晶粒粗大,殘余奧氏體增多,斷裂韌度下降[18]。奧氏體化不充分易造成合金碳化物粗大(如圖7(a)),嚴重影響模具鋼的強韌性。

    4.3 回火工藝

    根據(jù)H13模具鋼的工作條件及硬度要求選擇回火溫度。H13鋼的硬度隨著回火溫度的升高先增加后減小。400℃以下,硬度隨回火溫度升高而增高;550℃以上,硬度隨回火溫度升高而降低[19]。要注意由于Cr、C等原子的復合偏聚區(qū)的形成,使H13鋼在520℃左右回火時出現(xiàn)二次硬化效應[20-21],從而影響模具的沖擊韌性。H13鋼經(jīng)350℃左右中低溫回火,芯部可以具有更好的強韌配合和熱疲勞性能,同時又不出現(xiàn)蘭脆現(xiàn)象[22]。研究發(fā)現(xiàn) H13鋼經(jīng)1050℃淬火后,再在560~600℃回火2 h,可使其力學性能達到最佳的使用范圍(48~52 HRC),強韌性較好[23]。應當注意回火溫度過高時,未融碳化物聚集長大,F(xiàn)e3C的析出,合金元素向晶界偏聚,導致沿晶界形成黑色網(wǎng)狀物質(zhì)[20](如圖7(b)),裂紋將沿晶界處進一步擴展形成較長的裂紋(如圖7(c)),這將會嚴重影響熱作模具鋼的使用壽命。

    (a)碳化物粗大;(b)晶界形成黑色網(wǎng)狀物質(zhì);(c)較長的裂紋圖7 H13鋼熱處理顯微組織缺陷(a)coarse carbide;(b)black mesh particles formed at the grain boundary;(c)longer crackFig.7 The microstructure defects of H13 steel after heat treatment

    5 鋁型材擠壓模具滲氮

    對H13鋼模具進行表面強化處理,可以改變模具表面的成分和組織,進而提高材料表面的硬度、耐磨性、耐蝕性、抗粘結(jié)等性能,而且能使模具的芯部保持足夠好的強韌性,提高模具的綜合性能、充分發(fā)揮材料的潛力、降低生產(chǎn)成本,達到提高模具壽命和經(jīng)濟效益的目的。H13鋼模具表面處理技術(shù)有化學熱處理包括離子滲氮、N-C共滲、S-N-C共滲及多元共滲、高能束表面處理、表面膜層的形成有化學氣相沉積,電鍍、濺射等[24]。采用化學鍍NiP合金后,再進行適當?shù)臅r效來強化工作帶,可以帶來良好的效果[25]。Yucel Birol在研究 CrN、AlCrN 和 AlTiN 涂層對H13鋼鋁擠壓熱作模具的滑動磨損性能時發(fā)現(xiàn),AlTiN涂層有優(yōu)越的耐磨性能[26]。氣體滲氮是生產(chǎn)中常用的成本低、可靠性好、操作簡單的模具鋼表面處理方法,滲氮處理后在鋼的表層獲得具有一定厚度和性能的氮化組織。

    滲氮鋼的表層組織由化合物層(通常也稱白亮層)和擴散層組成(如圖8(a))。滲氮層中合金元素如Mo、V、Cr與氮有很強的親和力形成合金氮化物,合金氮化物的類型、分布、數(shù)量維持著鋼表面的力學性能,可顯著提高鋼表面的硬度和疲勞強度。H13鋼晶粒一般在10~30 um(如圖8(b)),H13鋼氣體滲氮擴散層為滲氮索氏體組織。滲氮溫度過高會導致γ'相和合金氮化物沿晶界粗化聚集(如圖8(c)),降低了彌散度,這會使得晶界弱化,造成滲氮層硬度明顯下降。氣體滲氮時如果氮原子沿晶界擴展形成網(wǎng)狀、波紋狀、針狀氮化物,其脆性大、韌性差,影響模具表面的耐沖擊和耐磨性能。研究發(fā)現(xiàn)滲氮層中沿晶界沉積的氮化物是模具表層裂紋起源的潛在因素[27,10],在此處極易產(chǎn)生應力集中,裂紋延晶界萌生、擴展最終導致模具表層崩刃開裂。所以在生產(chǎn)中應采用合理的滲氮工藝參數(shù)盡量避免這種滲氮缺陷。

    化合物層有良好的機械性能,但是其形成、增長機制和其晶體學取向關(guān)系仍然是一個正在探索的熱門課題[28],它的存在對模具壽命的影響也眾說紛紜。彭文屹等[29]研究離子滲氮化合物層對H13鋼熱疲勞性能的影響,發(fā)現(xiàn)單純從熱疲勞性能方面來看,高硬度和高強度的化合物層能推遲熱疲勞裂紋的萌生,在一定程度上可以阻止熱裂紋向基體內(nèi)部擴展。但是熱裂紋一經(jīng)產(chǎn)生,在化合物層表面擴展較快,導致化合物層容易剝落?;衔飳泳哂泻玫哪湍バ?、耐腐蝕性及抗粘結(jié)性優(yōu)勢,它的存在可以阻止模具表面與熱的擠壓鋁發(fā)生高溫化學反應。

    圖8 H13鋼晶粒尺寸及滲氮層組織Fig.8 The grain size of H13 steel and the microstructure of nitriding layer

    由于化合物層的高硬度和脆性,如果承受很高的機械壓力很容易造成化合物層裂紋和剝落。模具工作帶的化合物層常會在高溫擠壓過程中由于磨損而減少消失,造成模具精度下降,進而影響到模具壽命和被加工擠壓產(chǎn)品的尺寸精度。硬度高的亮白氮化層厚度會出現(xiàn)不均勻現(xiàn)象,如果出現(xiàn)突起,而在擠壓過程中這些突起就會被優(yōu)先磨損掉,磨損掉的硬質(zhì)顆粒會對模具表面產(chǎn)生犁削的作用,從而加速模具的磨損,將對產(chǎn)品表面質(zhì)量產(chǎn)生不利影響。

    許多研究已證實化合物層主要由ε相(Fe2-3N)和γ'相(Fe4N為基的固溶體)或兩相的混合ε+γ'構(gòu)成?;衔飳訉μ岣吣>邏勖欠裼欣饕Q于化合物層的均一性和厚度,ε相和γ'相的比率對于化合物層的韌性的影響還不清楚,而單一晶相的存在(ε或γ')和較小的層厚可以實現(xiàn)化合物層理想的性能,特別是耐磨性能的提高[30]。因為不同晶相的結(jié)構(gòu)存在差異,主要是晶包參數(shù)的不同,這樣在晶界處很容易產(chǎn)生應力集中,將使得化合物層內(nèi)部積累較多的殘余應力,增加化合物層的脆性[31-32]。滲氮處理時降低氣氛中的氮濃度有利于形成單一γ'相的化合物層,而由單一γ'相組成的化合物層其韌性更好、熱力學穩(wěn)定性提高,在超高的負荷下表現(xiàn)出更好的耐磨損和耐疲勞性能[33]?;衔飳拥暮穸群椭旅苄砸彩潜仨毧紤]的因素。氣體滲氮時化合物層內(nèi)部容易形成微孔洞和缺陷,其數(shù)量隨著化合物層的厚度而增加,這將影響化合物層硬度的均勻性,而且微孔洞和缺陷處極易產(chǎn)生應力集中,所以化合物層厚度增加對模具壽命的影響也是不利的[34]。而化合物層的厚度可以通過改變滲氮工藝參數(shù)來控制,其厚度隨著滲氮溫度、滲氮時間、和氮勢的減小而減?。?5]。

    6 H13鋼擠壓模具分流橋的失效

    在實際生產(chǎn)時常發(fā)現(xiàn)鋁合金擠壓模具分流橋根部發(fā)生早期開裂失效。從模具開裂部位經(jīng)線切割斷口取樣(宏觀斷口形貌如圖9),經(jīng)過組織分析,以及硬度測試都滿足要求。電子探針成分分析發(fā)現(xiàn)斷口表面Al元素和O元素大面積存在(如圖10),經(jīng)高倍形貌觀察發(fā)現(xiàn)聚集的球狀物質(zhì),經(jīng)衍射物相分析發(fā)現(xiàn)其為AlN相(如圖11)。由于模具工作時經(jīng)受了高溫擠壓及長時間磨損,氮化層厚度會有所減少,這將影響模具的表面質(zhì)量和尺寸精度,所以模具工作服役一定周期后就必須進行表面重復滲氮。而滲氮前后都必須堿洗模具表面以去除粘附在模具表面的鋁,鋁離子侵入裂紋并沉積在裂紋表面,滲氮時形成AlN相。

    模具分流橋根部發(fā)生早期開裂與其多次滲氮有很大關(guān)系。滲氮次數(shù)過多會增加滲氮層的厚度,滲層厚度增加其韌性會減小、脆性增加,更容易形成裂紋,而滲氮層本身脆性高,對裂紋抗性很低,特別是在高應力集中區(qū)很容易引發(fā)裂紋[36]。滲氮次數(shù)過多會使得表層白亮層致密性和硬度減小,滲氮層中沿晶界聚集的滲氮物數(shù)量增多[37],這極易造成白亮層產(chǎn)生裂紋、滲氮層中晶界弱化,使得裂紋從表層向芯部迅速擴展。在這種情況下,侵入裂紋表面的氧和鋁將會使得晶界進一步弱化,加速裂紋的擴展[10]。所以模具滲氮次數(shù)增加,很容易誘導應力集中的模具分流橋根部產(chǎn)生開裂,但其不是唯一的失效因素。

    分流橋根部發(fā)生早期開裂應該是若干其他因素共同作用的結(jié)果。因為對于擠壓模具分流橋部的失效因素,許多相關(guān)研究也有發(fā)現(xiàn)[38-39],由于模具表面發(fā)生氧化脫碳,使得表層強度硬度降低,再加上模具本身存在設計缺陷,局部位置產(chǎn)生高應力,工況條件下也極易造成模具表面發(fā)生開裂的傾向。如果模具的熱處理制度不符合技術(shù)要求,造成材料硬度低、屈強比小、加上分流橋根部產(chǎn)生應力集中,模具使用溫度過高從而引發(fā)開裂失效。所以對于模具常見的失效形式應該是若干因素共同作用的結(jié)果,其中會有主要因素和決定性因素。在實際模具生產(chǎn)中應該嚴格按照合理準確的工藝,把握好每一個生產(chǎn)環(huán)節(jié),將引發(fā)模具失效的所有可能性因素降至最低。

    圖9 分流橋根部宏觀斷口形貌Fig.9 The macro morphology of the fracture surface at rot of divergent bridge

    圖10 斷口表層電子探針成分分析Fig.10 EDS analysis of the fracture surface

    圖11 斷口表層X射線衍射物相分析Fig.11 XRD pattern of the fracture surface layer

    7 結(jié)論

    1)鋁型材擠壓模具的失效形式主要為疲勞斷裂、磨損、塑性變形三大類,對應的失效機理不同,疲勞斷裂是鋁型材擠壓模具失效的首要機制。

    2)存在冶金缺陷的模具材料、不合理的模具設計和加工方式、熱處理及滲氮工藝參數(shù)選擇都會導致模具鋼內(nèi)部組織中的顯微缺陷,服役過程中引發(fā)模具失效,降低了模具的使用壽命,從而帶來不必要的經(jīng)濟損失。所以控制模具材料缺陷、優(yōu)化模具設計、嚴格執(zhí)行熱處理工藝對提高模具壽命十分重要。

    3)模具常見的失效形式可能是若干因素共同作用的結(jié)果,其中會有決定性因素。應該從以上角度考慮,優(yōu)化每一個生產(chǎn)環(huán)節(jié)的工藝參數(shù),盡量避免以上提到的不利因素,以提高鋁合金擠壓模具使用壽命為原則進行生產(chǎn)制造。

    [1]方永康,房生,黃澤濤,等.提高鋁合金擠壓模具質(zhì)量的加工方法[J].輕合金加工技術(shù),2013,141(11):41-53.

    [2]劉靜安.鋁合金擠壓工模具技術(shù)的現(xiàn)況與趨勢[J].中國金屬通報,2011(47):19-21.

    [3]潘健怡.鋁合金型材擠壓的數(shù)值模擬及模具結(jié)構(gòu)優(yōu)化研究[D].廣州:華南理工大學博士學位論文,2010.

    [4]Klobcar D,Tusek J,Taljat B.Thermal fatigue of materials for die-casting tooling[J].Materials Science and Engineering,2008,472:198-207.

    [5]苗瑜,劉方友.影響擠壓模具壽命的因素淺析[J].輕合金加工技術(shù),2000,28(10):34-36.

    [6]Arif A F M,Sheikh A K,Qamar S.A study of die failure mechanisms in aluminum extrusion[J].Journal of Materials Processing Technology,2003,134:318-328.

    [7]Qamar S Z,Sheikh A K,Arif A F M,et al.Monte Carlo simulation of extrusion die life[J].Journal of Materials Processing Technology,2008,202:96-106.

    [8]Klobcar D,Tusek J,Taljat B.Thermal fatigue of materials for die-casting tooling[J].Materials Science and Engineering,2008,472:198-207.

    [9]Klobcar D,Kosec L,Kosec B,et al.Thermo fatigue cracking of die casting dies[J].Engineering Failure Analysis,2012,20:43 -53.

    [10]Bomba cˇD,Ter c

    ˇelj M,Perus I,et al.The progress of degradation on the bearing surfaces of nitrided dies for aluminium hot extrusion with two different relative lengths of bearing surface[J].Wear,2013,307:10 -21.

    [11]Leite M V,F(xiàn)igueroa C A,Corujeira Gallo S,et al.Wear mechanisms and microstructure of pulsed plasma nitrided AISI H13 tool steel[J].Wear,2010,269:466 -472.

    [12]Changhyok Choi,Adam Groseclose,Taylan Altan.Estimation of plastic deformation and abrasive wear in warm forging dies[J].Journal of Materials Processing Technology,2012,212:1742-1752.

    [13]Kim D H,Lee H C,Kim B M,et al.Estimation of die service life against plastic deformation and wear during hot forging processes[J].Journal of Materials Processing Technology,2005,166:372-380.

    [14]周健,馬黨參,劉寶石,等.H13鋼帶狀偏析演化規(guī)律研究[J].鋼鐵研究學報,2012,24(4):47-57.

    [15]李平.鋁合金擠壓模的失效原因分析及措施[J].模具技術(shù),2000(6):54-58.

    [16]楊青,林文松,王婕麗,等.熱處理對H13熱作模具鋼的顯微結(jié)構(gòu)和性能的影響[J].材料熱處理技術(shù),2012,41(22):210-212.

    [17]Chen Yulai,Liu Biao,Zhao Peng,et al.Study on Microstructure and Property of H13 Die Steel with Nitrogen[J].Rare Metal Materials and Engineering,2011,40(S3):234-236.

    [18]龐祖高,蘇廣才,林松,等.H13鋼溫擠壓模具型腔開裂失效分析與控制[J].模具工業(yè),2008,34(11):68-71.

    [19]鞠慧.H13鋼回火處理及氣體滲氮工藝優(yōu)化的研究[D].長沙:湖南大學碩士學位論文,2011.

    [20]王雅靜,劉宗昌,段寶玉.H13鋼淬火-回火工藝及組織的研究[J].熱處理,2013,28(4):26-31.

    [21]劉宗昌,杜志偉,朱文方,等.H13鋼的回火二次硬化[J].兵器材料科學與工程,2001,24(3):11-13.

    [22]鄒安全,鄧芬燕.H13鋼熱處理工藝試驗研究[J].模具制造,2003,2(19):55-57.

    [23]張聰聰,陳榮立,羅付秋,等.熱處理工藝對 H13鋼組織與性能的影響[J].金屬加工,2012,37(10):119-121.

    [24]李志剛.熱作模具鋼H13表面改性的研究[D].太原:太原理工大學碩士學位論文,2008.

    [25]魏興釗,朱偉恒,朱繁康,等.4Cr5MoSiV1鋼制熱作模具若干失效形式與對策探討[J].熱處理技術(shù)與裝備,2007,30(3):19-29.

    [26]Yucel Birol.Sliding wear of CrN,AlCrN and AlTiN coated AISI H13 hot work tool steels in aluminium extrusion[J].Tribology International,2013,57:101 -106.

    [27]Yucel Birol.Analysis of wear of a gas nitrided H13 tool steel die in aluminium extrusion[J].Engineering Failure Analysis,2012,26:203-210.

    [28]Nikolussi M,Leineweber A,Mittemeijer E.Microstructure and crystallography of massive cementite layers on ferrite substrates[J].Acta Materialia,2008,56:5837 -5844.

    [29]彭文屹,吳曉春,閔永安,等.離子滲氮化合物層對H13鋼熱疲勞性能的影響[J].金屬熱處理.2002,27(5):22-24.

    [30]Kugler G,Turk R,Vecko-Pirtovsek T,et al.Wear beahaviour of nitrided microstructures of AISI H13 dies for hot extrusion of aluminium[J]..METABK,2006,45(1):21-29.

    [31]Akhtar S S,Arif A F M,Yilbas B S.Evaluation of gas nitriding process with in-process variation of nitriding potential for AISI H13 tool steel[J].Int J Adv Manuf Technol,2010,47:687 -698.

    [32]Ochoa E A,Wisnivesky D,Minea T,et al.Microstructure and properties of the compound layer obtained by pulsed plasma nitriding in steel gears[J].Surface &Coatings Technology,2009,203:1457-1461.

    [33]Keddam M,Djeghlal M E,Barrallier L.The use of Calphad approach to analyse the phase stability of nitrided 32CrMoV13 grade steel:Validation by XRD experiment[J].Materials Letters,2005,59:1214 -1218.

    [34]Pellizzari M,Molinari A,Straffelini G.Thermal fatigue resistance of gas and plasma nitrided 41CrAlMo7 steel[J].Materials Science and Engineering A,2003,352:186-194.

    [35]Terres M A,Ben Mohamed S,Sidhom H.Influence of ion nitriding on fatigue strength of low-alloy(42CrMo4)steel:Experimental characterization and predictive approach[J].International Journal of Fatigue,2010,32:1795-1804.

    [36]Gasem Z M.Cracking in a multiple gas-nitrided H13 aluminum extrusion mandrel[J].Engineering Failure A-nalysis,2013,31:68 -75.

    [37]Syed Sohail Akhtar,Abul Fazal M Arif,Bekir Sami Yilbas.Influence of multiple nitriding on the case hardening of H13 tool steel:experimental and numerical investigation[J].Int J Adv Manuf Technol,2012,58:57 -70.

    [38]王彥俊,李鵬偉,孫 巍,等.H13大型擠壓模具分流橋斷裂分析[J].失效分析與預防,2012,7(4):262-266.

    [39]朱偉恒,朱繁康,冼酷元,等.H13鋼制熱擠壓模開裂失效分析[C].2009海峽兩岸機械科技論壇論文集,2009:748-752.

    Analysis on Factors Affecting the Life of Aluminium Extrusion Die

    WANG Ze-ning1,SUN Jin-quan1,CUI Hong-zhi1,LI Hui-ping1,LI Bao-min2
    (1.School of Materials Science and Engineering,Shandong University of Science and Technology,Qingdao Shandong 266590,China;2.Shandong Best Precision Co.,Ltd,Jining Shandong 272073,China)

    To extend the service life of extrusion die is one of the key to improve production efficiency and reduce production costs in the production of aluminum alloy building materials and industrial profiles.This paper reviews the failure forms of aluminium extrusion die and analyzes its influencing factors from these aspects of die design,material selection,heat treatment,as well as the nitriding.

    aluminum profile;die life;die failure;heat treatment;nitriding

    TG375.4

    A

    1673-4971(2014)05-0022-08

    2014-06-27

    王澤寧(1989-),男,碩士研究生,從事熱處理工藝和耐磨性能研究工作。

    崔洪芝,E-mail:cuihongzhi@163.com

    國家工信部重大專項(NO.2011ZX04014-031),青島經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)科學技術(shù)局重點項目(NO.2012-2-65)

    猜你喜歡
    滲氮鋁型材熱處理
    某大修曲軸滲氮工藝研究
    民用飛機零件的熱處理制造符合性檢查
    時效硬化滲氮鋼的開發(fā)與應用
    Cr12MoV導桿熱處理開裂分析
    模具制造(2019年10期)2020-01-06 09:13:08
    一種嵌入式半空心鋁型材分流模結(jié)構(gòu)
    一種新的大方管鋁型材擠壓模結(jié)構(gòu)
    一種鋁型材上模整體鑲嵌式分流模結(jié)構(gòu)
    考慮滲氮層影響的活塞銷疲勞強度研究
    不銹鋼低壓真空滲氮組織與性能研究
    J75鋼焊后熱處理工藝
    焊接(2016年2期)2016-02-27 13:01:20
    男女床上黄色一级片免费看| 亚洲专区中文字幕在线| 黑人欧美特级aaaaaa片| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 正在播放国产对白刺激| 日日夜夜操网爽| 欧美乱码精品一区二区三区| 国产亚洲精品一区二区www| 色播在线永久视频| 午夜激情av网站| 久久精品91蜜桃| 国产黄片美女视频| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 国产精品99久久99久久久不卡| 悠悠久久av| 日韩欧美 国产精品| 日本免费一区二区三区高清不卡| 日韩欧美国产一区二区入口| 97人妻精品一区二区三区麻豆 | 日本 av在线| 亚洲久久久国产精品| 国产精品av久久久久免费| 一级片免费观看大全| 午夜精品久久久久久毛片777| 成年免费大片在线观看| 脱女人内裤的视频| 身体一侧抽搐| 日本精品一区二区三区蜜桃| 中文字幕人妻熟女乱码| 淫妇啪啪啪对白视频| 欧美成人午夜精品| 香蕉av资源在线| 夜夜爽天天搞| 国产高清videossex| 国产黄片美女视频| 国产高清激情床上av| av视频在线观看入口| 欧美中文日本在线观看视频| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 在线视频色国产色| 欧美激情高清一区二区三区| 人妻久久中文字幕网| 99国产精品一区二区三区| 91成人精品电影| 91成年电影在线观看| 亚洲成a人片在线一区二区| 99久久99久久久精品蜜桃| 自线自在国产av| 久久香蕉国产精品| 一本一本综合久久| 我的亚洲天堂| 免费在线观看影片大全网站| 黑丝袜美女国产一区| 黄色片一级片一级黄色片| 中文字幕av电影在线播放| 午夜视频精品福利| 黄色视频不卡| 国内精品久久久久久久电影| 99国产精品一区二区三区| 国产在线观看jvid| 亚洲一码二码三码区别大吗| 黄色丝袜av网址大全| 国产精品一区二区精品视频观看| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| av福利片在线| 亚洲av片天天在线观看| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 国产精品久久久久久人妻精品电影| 亚洲欧美精品综合久久99| 久久久久久久久中文| www.自偷自拍.com| 99国产综合亚洲精品| 亚洲成a人片在线一区二区| 国产亚洲精品一区二区www| 久久国产乱子伦精品免费另类| 亚洲人成77777在线视频| 很黄的视频免费| 精品国产国语对白av| 男女午夜视频在线观看| 午夜亚洲福利在线播放| 国产亚洲欧美精品永久| 又黄又爽又免费观看的视频| 精品乱码久久久久久99久播| 午夜激情福利司机影院| 欧美乱码精品一区二区三区| 日韩精品免费视频一区二区三区| 久久九九热精品免费| 91老司机精品| 2021天堂中文幕一二区在线观 | 精品不卡国产一区二区三区| 国产精品九九99| 国产麻豆成人av免费视频| 99久久99久久久精品蜜桃| 国产野战对白在线观看| av视频在线观看入口| √禁漫天堂资源中文www| 国产视频一区二区在线看| 国产成年人精品一区二区| 国产欧美日韩一区二区精品| 男男h啪啪无遮挡| 婷婷精品国产亚洲av在线| 香蕉丝袜av| 成年女人毛片免费观看观看9| 少妇熟女aⅴ在线视频| avwww免费| 又大又爽又粗| 一级毛片高清免费大全| 国产野战对白在线观看| 亚洲国产精品成人综合色| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 中文亚洲av片在线观看爽| 一二三四社区在线视频社区8| 国产熟女午夜一区二区三区| 中文字幕高清在线视频| 亚洲成人精品中文字幕电影| 在线观看午夜福利视频| 国产片内射在线| 国产午夜福利久久久久久| АⅤ资源中文在线天堂| 亚洲欧美激情综合另类| 天天一区二区日本电影三级| 十八禁网站免费在线| 亚洲成人久久爱视频| 中文资源天堂在线| 亚洲国产看品久久| 这个男人来自地球电影免费观看| 一级毛片高清免费大全| 亚洲国产精品999在线| 99国产精品一区二区蜜桃av| 成人一区二区视频在线观看| 国产真人三级小视频在线观看| 精品久久久久久久末码| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 999久久久国产精品视频| 亚洲人成77777在线视频| 特大巨黑吊av在线直播 | 18禁黄网站禁片午夜丰满| 欧美乱码精品一区二区三区| 国产精品,欧美在线| av福利片在线| 午夜激情av网站| 亚洲久久久国产精品| 国内精品久久久久久久电影| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 亚洲av成人av| 国产区一区二久久| 久久国产精品影院| 19禁男女啪啪无遮挡网站| e午夜精品久久久久久久| 激情在线观看视频在线高清| 国产黄a三级三级三级人| 亚洲成a人片在线一区二区| 国产乱人伦免费视频| 亚洲男人天堂网一区| 日本一区二区免费在线视频| 一级黄色大片毛片| 亚洲精品粉嫩美女一区| 精品久久蜜臀av无| 亚洲五月色婷婷综合| 哪里可以看免费的av片| 成年免费大片在线观看| 精品不卡国产一区二区三区| 亚洲九九香蕉| 黑人欧美特级aaaaaa片| 久久人人精品亚洲av| 麻豆av在线久日| 99精品在免费线老司机午夜| 久久亚洲精品不卡| 1024手机看黄色片| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 男女床上黄色一级片免费看| 在线av久久热| 国产成人欧美| 亚洲国产精品成人综合色| 国内精品久久久久精免费| 久久精品人妻少妇| 免费搜索国产男女视频| 欧美最黄视频在线播放免费| 男女做爰动态图高潮gif福利片| 午夜精品在线福利| 又黄又粗又硬又大视频| 欧美黄色片欧美黄色片| 最新在线观看一区二区三区| 欧美成人午夜精品| 久久中文字幕一级| 国产在线精品亚洲第一网站| 亚洲精品一区av在线观看| 狠狠狠狠99中文字幕| 黑人欧美特级aaaaaa片| 久久国产乱子伦精品免费另类| 免费观看人在逋| 一本精品99久久精品77| av天堂在线播放| av超薄肉色丝袜交足视频| 最新美女视频免费是黄的| 亚洲 国产 在线| 男女视频在线观看网站免费 | 大型黄色视频在线免费观看| 亚洲五月天丁香| 中文字幕av电影在线播放| 国产又色又爽无遮挡免费看| 亚洲成人久久爱视频| 白带黄色成豆腐渣| 亚洲精品粉嫩美女一区| 亚洲国产精品久久男人天堂| 2021天堂中文幕一二区在线观 | 韩国精品一区二区三区| 色精品久久人妻99蜜桃| 久久精品国产综合久久久| 色综合亚洲欧美另类图片| 国产极品粉嫩免费观看在线| 久久精品91蜜桃| 午夜亚洲福利在线播放| 国产99久久九九免费精品| 中文字幕人成人乱码亚洲影| 女警被强在线播放| 精品福利观看| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 久久精品国产综合久久久| 欧美午夜高清在线| 首页视频小说图片口味搜索| 国产精品综合久久久久久久免费| 十八禁人妻一区二区| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 免费电影在线观看免费观看| 色综合欧美亚洲国产小说| 国产成人欧美| 久久亚洲真实| 国产成+人综合+亚洲专区| 岛国视频午夜一区免费看| 欧美中文日本在线观看视频| 男人舔奶头视频| 免费看十八禁软件| 一本大道久久a久久精品| 岛国视频午夜一区免费看| 老司机午夜福利在线观看视频| 黄色 视频免费看| 免费人成视频x8x8入口观看| 久久 成人 亚洲| 国产av一区二区精品久久| 很黄的视频免费| 亚洲 欧美 日韩 在线 免费| 久久精品国产亚洲av高清一级| 日日夜夜操网爽| 一区二区日韩欧美中文字幕| 国产亚洲欧美98| 亚洲精品在线美女| 51午夜福利影视在线观看| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 精华霜和精华液先用哪个| 国产真实乱freesex| 国产精品一区二区精品视频观看| 久久精品国产亚洲av高清一级| 黄色毛片三级朝国网站| 亚洲激情在线av| 国产成人欧美在线观看| 日本免费一区二区三区高清不卡| 桃红色精品国产亚洲av| 曰老女人黄片| 国产精品精品国产色婷婷| 午夜免费鲁丝| 18禁国产床啪视频网站| 亚洲av电影不卡..在线观看| 国产精品久久久av美女十八| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 中文亚洲av片在线观看爽| а√天堂www在线а√下载| 久久国产亚洲av麻豆专区| 18禁国产床啪视频网站| 国产激情久久老熟女| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 午夜精品在线福利| 亚洲五月色婷婷综合| 精品免费久久久久久久清纯| 一本综合久久免费| 成人免费观看视频高清| 日本一本二区三区精品| 国产高清激情床上av| 国产区一区二久久| 999久久久国产精品视频| 桃红色精品国产亚洲av| 婷婷精品国产亚洲av| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 欧美激情久久久久久爽电影| 成在线人永久免费视频| 日日夜夜操网爽| 亚洲成人国产一区在线观看| 伦理电影免费视频| 日本 av在线| 亚洲成国产人片在线观看| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站 | 免费搜索国产男女视频| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| 亚洲人成77777在线视频| 怎么达到女性高潮| 亚洲成人国产一区在线观看| 中文字幕最新亚洲高清| 男女做爰动态图高潮gif福利片| 国产单亲对白刺激| 亚洲真实伦在线观看| 99精品久久久久人妻精品| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 18禁美女被吸乳视频| 精品高清国产在线一区| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 国产人伦9x9x在线观看| 国产主播在线观看一区二区| 99久久综合精品五月天人人| 97人妻精品一区二区三区麻豆 | 日韩欧美 国产精品| 午夜福利视频1000在线观看| 亚洲成人免费电影在线观看| 久久精品成人免费网站| 国产黄片美女视频| 人成视频在线观看免费观看| 亚洲色图av天堂| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 在线观看舔阴道视频| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 两人在一起打扑克的视频| 熟女电影av网| 天堂√8在线中文| 久久草成人影院| 欧美精品亚洲一区二区| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区| 人妻久久中文字幕网| 老司机靠b影院| 久久人妻福利社区极品人妻图片| 精品欧美一区二区三区在线| 熟女电影av网| 免费高清在线观看日韩| 美女扒开内裤让男人捅视频| 12—13女人毛片做爰片一| 国产亚洲精品久久久久5区| 一本精品99久久精品77| 神马国产精品三级电影在线观看 | 成人手机av| 黑人操中国人逼视频| 国产精品久久久人人做人人爽| 国产麻豆成人av免费视频| 手机成人av网站| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 老司机福利观看| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 一夜夜www| 黑人欧美特级aaaaaa片| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 国产av又大| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 十八禁网站免费在线| 黑人欧美特级aaaaaa片| 久久婷婷成人综合色麻豆| 禁无遮挡网站| 999精品在线视频| 成人手机av| 成人特级黄色片久久久久久久| 丝袜人妻中文字幕| 亚洲三区欧美一区| 亚洲精品久久国产高清桃花| 国产精品1区2区在线观看.| 69av精品久久久久久| 色老头精品视频在线观看| 亚洲av第一区精品v没综合| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 搡老妇女老女人老熟妇| 91九色精品人成在线观看| 亚洲熟妇熟女久久| 欧美最黄视频在线播放免费| 视频区欧美日本亚洲| 国产1区2区3区精品| av有码第一页| 久久久久免费精品人妻一区二区 | 国产精品电影一区二区三区| av有码第一页| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 久久中文字幕一级| 欧美精品啪啪一区二区三区| 一夜夜www| 欧美国产精品va在线观看不卡| 欧美日韩乱码在线| 日韩精品中文字幕看吧| av超薄肉色丝袜交足视频| 亚洲专区国产一区二区| 久久久久九九精品影院| 日本黄色视频三级网站网址| 国产欧美日韩一区二区精品| 欧美+亚洲+日韩+国产| 国产成人av教育| 神马国产精品三级电影在线观看 | 国产亚洲精品一区二区www| 亚洲九九香蕉| 美女国产高潮福利片在线看| 久久精品成人免费网站| 欧美日韩黄片免| 国产欧美日韩一区二区精品| 韩国精品一区二区三区| 国产精品亚洲av一区麻豆| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 人妻久久中文字幕网| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 国产久久久一区二区三区| 少妇被粗大的猛进出69影院| 国产成人av激情在线播放| 亚洲精品美女久久av网站| 久久 成人 亚洲| 亚洲av电影在线进入| av电影中文网址| 国产高清有码在线观看视频 | 成人av一区二区三区在线看| 精品一区二区三区四区五区乱码| 丁香欧美五月| 精品久久久久久久久久久久久 | 亚洲精品国产一区二区精华液| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 国产高清videossex| 精品乱码久久久久久99久播| 免费一级毛片在线播放高清视频| 叶爱在线成人免费视频播放| 白带黄色成豆腐渣| 国产色视频综合| 老熟妇仑乱视频hdxx| 美女 人体艺术 gogo| 国产av在哪里看| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 在线永久观看黄色视频| 成人国语在线视频| 韩国精品一区二区三区| 在线天堂中文资源库| 亚洲中文av在线| 亚洲天堂国产精品一区在线| 日韩欧美 国产精品| 亚洲五月婷婷丁香| 国产1区2区3区精品| 中文字幕人成人乱码亚洲影| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 一边摸一边做爽爽视频免费| 欧美成人性av电影在线观看| 9191精品国产免费久久| 亚洲成人国产一区在线观看| 亚洲免费av在线视频| 亚洲成人久久性| 免费看十八禁软件| 日韩精品中文字幕看吧| 听说在线观看完整版免费高清| 黄色丝袜av网址大全| 亚洲激情在线av| 久久久久精品国产欧美久久久| 无遮挡黄片免费观看| 精品一区二区三区四区五区乱码| 不卡一级毛片| 国产色视频综合| 成人特级黄色片久久久久久久| 最近最新中文字幕大全免费视频| 黑人操中国人逼视频| a级毛片a级免费在线| 国产99久久九九免费精品| 精品国产美女av久久久久小说| 十分钟在线观看高清视频www| 久久婷婷成人综合色麻豆| 亚洲av熟女| 一本综合久久免费| 成人亚洲精品一区在线观看| 脱女人内裤的视频| 欧美黄色片欧美黄色片| 亚洲第一电影网av| 男女下面进入的视频免费午夜 | 男女那种视频在线观看| 国产一卡二卡三卡精品| 欧美中文综合在线视频| 男人舔女人下体高潮全视频| 精品午夜福利视频在线观看一区| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 一进一出抽搐动态| 国产高清视频在线播放一区| tocl精华| 身体一侧抽搐| 在线观看免费午夜福利视频| 久久欧美精品欧美久久欧美| 国产区一区二久久| 无遮挡黄片免费观看| 亚洲成国产人片在线观看| 男女做爰动态图高潮gif福利片| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 麻豆成人av在线观看| 国产熟女午夜一区二区三区| 亚洲国产精品sss在线观看| 成人18禁在线播放| 在线免费观看的www视频| 久久国产精品人妻蜜桃| 深夜精品福利| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 嫩草影院精品99| 成人一区二区视频在线观看| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 国产精品九九99| 国产成人精品久久二区二区免费| 啦啦啦 在线观看视频| 亚洲 欧美一区二区三区| 亚洲熟妇熟女久久| 久久热在线av| 草草在线视频免费看| 欧美成人免费av一区二区三区| 2021天堂中文幕一二区在线观 | 亚洲精品国产区一区二| 91国产中文字幕| 妹子高潮喷水视频| 一本一本综合久久| 丝袜在线中文字幕| 麻豆成人午夜福利视频| 老熟妇仑乱视频hdxx| 操出白浆在线播放| 自线自在国产av| 很黄的视频免费| 免费看a级黄色片| 在线观看www视频免费| www.www免费av| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 给我免费播放毛片高清在线观看| 欧美成人午夜精品| 大香蕉久久成人网| 久久婷婷成人综合色麻豆| 中文字幕人妻熟女乱码| 日韩免费av在线播放| 国产欧美日韩一区二区精品| 一区二区三区高清视频在线| 99精品久久久久人妻精品| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 国产精品精品国产色婷婷| 欧美成人午夜精品| 最新在线观看一区二区三区| 岛国视频午夜一区免费看| 无限看片的www在线观看| 国产色视频综合| 无遮挡黄片免费观看| 黄片播放在线免费| 一夜夜www| 黄色 视频免费看| 老司机福利观看| 国产午夜精品久久久久久| 亚洲av五月六月丁香网| 欧美日韩一级在线毛片| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 波多野结衣巨乳人妻| 一级片免费观看大全| 97碰自拍视频| 91大片在线观看| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 男女午夜视频在线观看| 九色国产91popny在线| 免费观看人在逋| 色哟哟哟哟哟哟| 成人三级做爰电影| 国产精品日韩av在线免费观看| 白带黄色成豆腐渣| 精品一区二区三区四区五区乱码| 宅男免费午夜| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看 | 日本五十路高清| 久久国产精品人妻蜜桃| 51午夜福利影视在线观看| 国产高清视频在线播放一区| svipshipincom国产片| 黑丝袜美女国产一区| 日本黄色视频三级网站网址| 精品欧美一区二区三区在线| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 在线看三级毛片| 88av欧美| 日韩精品中文字幕看吧| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 亚洲激情在线av| 超碰成人久久| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 777久久人妻少妇嫩草av网站| 美女 人体艺术 gogo| 国产精品,欧美在线| 天天一区二区日本电影三级| av福利片在线| 国产欧美日韩一区二区三| av电影中文网址| 久9热在线精品视频| 婷婷六月久久综合丁香| netflix在线观看网站| 欧美成狂野欧美在线观看| av欧美777| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看 | 大型黄色视频在线免费观看| 国产人伦9x9x在线观看| 日本a在线网址| 自线自在国产av| 欧美久久黑人一区二区| 69av精品久久久久久| 久久欧美精品欧美久久欧美| 91老司机精品| 一级片免费观看大全| 久久人人精品亚洲av| 可以在线观看毛片的网站| 在线观看午夜福利视频| 97人妻精品一区二区三区麻豆 | 亚洲成av片中文字幕在线观看| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 婷婷精品国产亚洲av| 在线av久久热| 久久久久久国产a免费观看| 熟女电影av网| 校园春色视频在线观看| 久久中文字幕人妻熟女| 一进一出抽搐gif免费好疼|